目前現(xiàn)有的測(cè)磁儀,采樣使用的A/D大多為10位A/D,這使得其采樣精度低,測(cè)量誤差大,而且抗干擾能力差。CPU大都以單片機(jī)為主,供電電源為5 V,控制器功耗比較大;主頻低使得指令執(zhí)行周期長(zhǎng),計(jì)算速度慢,在一個(gè)工頻周期內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)少。在環(huán)境惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),由于其傳感器、放大器及隔離器件本身的技術(shù)原因,性能相對(duì)較差,容易受到干擾。而且現(xiàn)有測(cè)磁儀的功能大都比較簡(jiǎn)單,通常以單通道為主,外加一個(gè)霍爾傳感器,一般只能測(cè)量試品外壁某一點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,對(duì)于鐵芯內(nèi)部等傳感器無(wú)法到達(dá)的部位不能進(jìn)行測(cè)量。顯示終端主要以LED為主,一般只顯示當(dāng)前測(cè)量點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,在整個(gè)測(cè)量過(guò)程中沒(méi)有數(shù)據(jù)記錄功能,需要專人負(fù)責(zé)填寫,使用起來(lái)很不方便。
目前現(xiàn)有的測(cè)磁儀,采樣使用的A/D大多為10位A/D,這使得其采樣精度低,測(cè)量誤差大,而且抗干擾能力差。CPU大都以單片機(jī)為主,供電電源為5 V,控制器功耗比較大;主頻低使得指令執(zhí)行周期長(zhǎng),計(jì)算速度慢,在一個(gè)工頻周期內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)少。在環(huán)境惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),由于其傳感器、放大器及隔離器件本身的技術(shù)原因,性能相對(duì)較差,容易受到干擾。而且現(xiàn)有測(cè)磁儀的功能大都比較簡(jiǎn)單,通常以單通道為主,外加一個(gè)霍爾傳感器,一般只能測(cè)量試品外壁某一點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,對(duì)于鐵芯內(nèi)部等傳感器無(wú)法到達(dá)的部位不能進(jìn)行測(cè)量。顯示終端主要以LED為
本論文介紹了腦電信號(hào)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的兩種基本方法及其優(yōu)缺點(diǎn),分析了DSP尤其是TMS320LF2407的主要特點(diǎn),闡述了基于TMS320LF2407DSP的16通道腦電信號(hào)處理系統(tǒng)的硬件和軟件的實(shí)現(xiàn)方法。
本論文介紹了腦電信號(hào)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的兩種基本方法及其優(yōu)缺點(diǎn),分析了DSP尤其是TMS320LF2407的主要特點(diǎn),闡述了基于TMS320LF2407DSP的16通道腦電信號(hào)處理系統(tǒng)的硬件和軟件的實(shí)現(xiàn)方法。
本系統(tǒng)采用先進(jìn)的DSP技術(shù),以TI公司的TMS320LF2407為主控制器,完成饋線終端單元的研究與設(shè)計(jì)。
本系統(tǒng)采用先進(jìn)的DSP技術(shù),以TI公司的TMS320LF2407為主控制器,完成饋線終端單元的研究與設(shè)計(jì)。
本系統(tǒng)采用先進(jìn)的DSP技術(shù),以TI公司的TMS320LF2407為主控制器,完成饋線終端單元的研究與設(shè)計(jì)。
本文著重介紹了DSP芯片的SPI同步串行接口及SPI與語(yǔ)音轉(zhuǎn)換芯片AD50的通信方式,給出了硬件電路設(shè)計(jì)。
本文著重介紹了DSP芯片的SPI同步串行接口及SPI與語(yǔ)音轉(zhuǎn)換芯片AD50的通信方式,給出了硬件電路設(shè)計(jì)。
利用Embedded Targetfor T1 C2000 DSP工具包,設(shè)計(jì)DSP的ADC轉(zhuǎn)換程序;利用Simulink的數(shù)字信號(hào)處理工具包,設(shè)計(jì)FIR濾波囂進(jìn)行濾波處理;給出在修改生成的C語(yǔ)言程序時(shí)如何使DSP能正確運(yùn)行。
利用Embedded Targetfor T1 C2000 DSP工具包,設(shè)計(jì)DSP的ADC轉(zhuǎn)換程序;利用Simulink的數(shù)字信號(hào)處理工具包,設(shè)計(jì)FIR濾波囂進(jìn)行濾波處理;給出在修改生成的C語(yǔ)言程序時(shí)如何使DSP能正確運(yùn)行。